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PRODUCT CENTER
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镜面间隔及中心偏差测量仪 OptiCentric®3D
OptiCentric® 3D是结合OptiCentric®中心偏差测量仪系列及OptiSurf®镜面定位仪系列二者的功能而开发完成的;它不仅能够测量光学系统的中心偏差,还能够测量镜片间的空气间隔及镜片的中心厚度;由于在同一台设备上可同时测量中心偏差和镜面间距,这极大的方便了光学系统的高精度装调。¥ 0.00立即购买
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高精度非接触式光学测厚仪 LensThick非接触式光学测厚仪
LensThick非接触式光学测厚仪利用光的独特性质测量厚度,其测量原理为:测量激光照射到被测试材料上,经过每个表面反射后被收集,然后在...¥ 0.00立即购买
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APPLICATION CASES
TRIOPTICS
TRIOPTICS
德国TRIOPTICS集团成立于2005年,总部设在德国汉堡。
GW
GW
北京GW科技有限公司,注册于1998年,是一家以发展高科技光学类产品为主导的民营公司。
INFRAMET
INFRAMET
波兰INFRAMET公司成立于2002年,是一家用于测试电光监控系统的高科技设备制造商。
MEASOPT
欧光科技(EUROPTICS®)致力于光学精密制造与检测领域,是知名光学企业的设备供应商。欧光科技不仅为客户提供优秀的仪器设备,同时也应客户的需求为客户提供解决方案。
合作的品牌: 德国全欧光学TRIOPTICS GmbH、 GW、MEASOPT等。
产品主要有:光学传递函数测量仪、中心偏差测量仪、测角仪、折射率测量仪、光学测厚仪、曲率半径测量仪、测焦仪、内调焦自准直仪、大口径平行光管、三坐标测量机、影像测量机、表面粗糙度测量仪。
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公司简介
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纳米级的“光影魔术师”—EUV光学反射镜的技术壁垒与国产进展
在半导体芯片制造的金字塔尖,EUV(极紫外光)光刻技术是实现7nm及更先进制程的唯一路径。而在EUV光刻机复杂的光学系统中,光学反射镜作为承载光束传输与聚焦的核心器件,其性能直接决定了芯片制程的精度与良率。由于EUV光无法穿透传统光学玻璃,这一特殊的物理属性,注定了EUV反射镜必须是一种颠覆传统认知的精密光学存在。本文将从结构构造、极致精度、国际格局及国产突破四个维度,深度解析这一“卡脖子”器件的底层逻辑。
넶0 2026-03-17 -
整组物镜各面中心偏差的测量技术分析
物镜作为光学系统的核心组成部分,其多镜组间的光轴同轴度直接影响光学系统的成像精度与整体性能。整组物镜各面中心偏差(偏心)的测量,是通过获取各光学表面相对统一基准轴的偏心数据,计算单镜片光轴与基准轴的平移、倾斜关系,进而推导镜组内各镜片空间位置关联的关键技术,也是光学装调与检测的重要环节。本文依据国家标准规范,从核心定义、关键概念、基础测量原理到整组测量拓展,系统阐述整组物镜各面中心偏差的测量逻辑与实施要点。
넶1 2026-03-17 -
光学镜片表面质量核心评价指标体系解析
在光学工程领域,光学镜片的表面质量是决定光学系统透射效率、成像精度、工作稳定性的核心因素,其把控水平直接关联高端光学装备的性能上限。超光滑镜片作为高端光学元件的核心载体,其制备依赖高精度镀膜与抛光工艺支撑,当前行业内提出的PV<15nm、RMS<1nm的球面冷加工精修精度要求,代表着超高端的技术标准,目前国内尚未有企业实现该指标;国内头部企业的超光滑镜片可实现表面粗糙度0.05-0.2nm、面型λ/30、光洁度5-0的技术指标,已是行业内的领先水平。
넶0 2026-03-17 -
中波红外成像技术在高温目标与气体探测中的应用机理及优势分析
在工业安全监测、环境遥感及国防安防领域,针对火焰、高温尾气及挥发性有机化合物(VOCs)的精准探测一直是技术攻关的重点。传统可见光成像受限于光照条件与烟雾遮挡,长波红外(LWIR)成像在高温目标动态范围上存在局限。相比之下,中波红外(MWIR,3–5µm)成像技术凭借其独特的光谱响应特性,在高温辐射探测与气体分子吸收识别方面展现出显著优势。本文旨在从辐射传热学原理、光谱吸收特性及工程应用三个维度,深入剖析中波红外成像技术作为火焰与高温气体“核心探测手段”的科学依据与应用价值。
넶1 2026-03-16
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